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依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。
但实际上**过1µF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。
具体用在滤波中,大电容(1000µF)滤低频,小电容(20pF )滤高频。曾有人形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化。
频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。 电压额定值为40~450VDC 、电容值在220~150 000µF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的。
根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级**过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/ 同步及时间常数的作用:举个例子来讲,晶体管放大器发射较有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合。
这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容, 由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。振荡/ 同步包括RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。时间常数,这就是常见的 R 、C 串联构成的积分电路。
当输入信号电压加在输入端时,电容(C )上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C )的特性通过下面的公式描述:i = (V / R)e - (t / CR),电压源正负端接了一个电容(与电路并联),用于整流电路时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用。
两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。当用于电池电源时,具有交流通路的作用,这样就等于把电池的交流信号短路,避免了由于电池电压下降,电池内阻变大,电路产生寄生震荡。比如说什么样的电路中串或者并个电容可以达到耦合的作用,不放电容和放电容有什么区别?